第255章 工程师的“魔法”

“我们在轧制机的核心通道内部,集成了一套‘相变潜热’深冷系统。”林浩指着屏幕上迅速下降的温度曲线,“在轧制开始前,我们会让整根填充了粉末的银管,连同轧制模具一起,全部浸润在零下一百九十六摄-氏度的液氮环境中。”

孟院士的眼睛猛地一亮,他似乎抓住了什么关键。

“你们是想利用深冷环境,来抑制氢的扩散和逃逸?”

“不止。”林浩的回答再次超出了他的预料,“我们是要利用材料在低温下的另一种物理特性——脆性。”

他等到温度曲线稳定在零下一百九十六度后,对徐涛打了个手势。徐涛在不远处的另一台电脑上,调出了一份高翔刚刚完成的力学模拟动画。

“高师兄的模拟结果显示,‘冰河一号’粉末颗粒,在常温下具有一定的韧性,轧制时会发生塑性形变,导致颗粒间隙无法完全消除。”林浩解释道,“但在液氮的深冷环境下,它会进入‘脆性转变区’。这时候,颗粒会变得像玻璃一样又硬又脆。”

“在这样的状态下,我们再启动大功率液压机,进行‘瞬时冷轧’。高压会瞬间将这些脆性的粉末颗粒击碎、碾压,使其以最致密的方式,重新堆积在银管内部,形成‘机械合金化’的效果。颗粒与颗粒之间的接触面积,会达到理论上的最大值。同时,整个过程在液氮中完成,温度始终被锁定,氢元素根本没有机会发生任何变化。”

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这番解释,让在场的所有专家都陷入了沉默。

用低温环境来利用材料的“脆性”,而不是想办法去克服它。这种逆向思维,这种化缺点为优点的工程设计,充满了天才般的想象力。

孟院士身后的专家们,脸上的表情从最初的怀疑,变成了震惊,最后化作了深深的思考和敬佩。王总师更是下意识地扶了扶眼镜,嘴里喃喃道:“深冷脆化……机械合金化……把教科书里的‘缺陷’当成了‘优势’来用……还能这么做……真是涨见识了啊!”他的声音里,充满了对自己固有知识体系被颠覆的震撼。

“启动冷轧。”林浩下达了最后的指令。

“嗡——”

一声沉闷而有力的巨响,大功率液压机瞬间启动并完成了一次冲压。整根银管在极低温的模具中,被瞬间轧制成了直径更细、表面更加致密的线材。

整个过程甚至不到一秒钟。

“好了。”林浩平静地说道。

他关闭液氮循环,等待设备回温。十分钟后,一卷表面还带着白霜的、闪闪发光的银色线缆,被机械臂从轧制机中缓缓取出。

它看起来完美无瑕,并且具有极好的柔韧性。林浩轻易地就将它缠绕在了一个直径五厘米的线轴上,没有出现任何断裂的迹象。